Il touchscreen a infrarossi utilizza la densa matrice a infrarossi nelle direzioni X e Y per rilevare e localizzare il tocco dell'utente. Il touchscreen a infrarossi installa un telaio esterno del circuito stampato di fronte al display e il circuito dispone i tubi di trasmissione a infrarossi e i tubi di ricezione a infrarossi sui quattro lati dello schermo, formando una matrice orizzontale e verticale a infrarossi incrociati uno per uno. Quando l'utente tocca lo schermo, il dito bloccherà i due raggi infrarossi orizzontali e verticali che passano attraverso questa posizione, quindi la posizione del punto di tocco sullo schermo può essere valutata. Qualsiasi oggetto toccante può cambiare il raggio infrarosso sul contatto per realizzare l'operazione touch screen. Nella fase iniziale, il touchscreen a infrarossi presentava limitazioni tecniche come bassa risoluzione, modalità touch limitata e funzionamento errato a causa di interferenze ambientali, che una volta svanivano dal mercato. Successivamente, la seconda generazione di schermi a infrarossi ha parzialmente risolto il problema dell'interferenza anti-luce. Anche la terza e la quarta generazione hanno migliorato le loro prestazioni in termini di risoluzione e stabilità, ma non hanno fatto un salto di qualità in termini di indicatori chiave o prestazioni globali. Tuttavia, le persone che conoscono la tecnologia touchscreen sanno tutti che il touchscreen a infrarossi non è disturbato da corrente, tensione ed elettricità statica ed è adatto a condizioni ambientali difficili. La tecnologia a infrarossi è la tendenza di sviluppo finale dei prodotti touchscreen. I touchscreen che usano l'acustica e altre tecnologie dei materiali hanno tutti le loro insormontabili barriere, come il danno e l'invecchiamento di un singolo sensore, il timore di contaminazione dell'interfaccia touch, l'uso distruttivo, la manutenzione complicata e così via. Finché il touchscreen a infrarossi raggiunge davvero un'alta stabilità e un'alta risoluzione, sostituirà sicuramente altri prodotti tecnici e diventerà il mainstream del mercato del touchscreen. In passato, la risoluzione del touchscreen a infrarossi era determinata dal numero di tubi a infrarossi nel telaio, quindi la risoluzione era relativamente bassa. I principali prodotti domestici sul mercato erano 32x32, 40X32, inoltre, si dice anche che lo schermo a infrarossi è sensibile ai fattori dell'ambiente di illuminazione e giudicherà male o addirittura si schianterà quando l'illuminazione cambia notevolmente. Questi sono i punti deboli degli schermi a infrarossi venduti e pubblicizzati da touchscreen non a infrarossi stranieri e agenti domestici. Tuttavia, la risoluzione dello schermo a infrarossi di quinta generazione dell'ultima tecnologia dipende dal numero di tubi a infrarossi, dalla frequenza di scansione e dall'algoritmo di differenza. La risoluzione ha raggiunto 1000X720. Per quanto riguarda lo schermo a infrarossi, è instabile in condizioni di illuminazione, poiché la seconda generazione di touchscreen a infrarossi, la debolezza delle interferenze anti-luce è stata superata meglio. Il touchscreen a infrarossi di quinta generazione è una nuovissima generazione di prodotti tecnologici intelligenti, che realizza alta risoluzione 1000 * 720, autoregolazione multilivello e adattabilità hardware di auto-recupero e identificazione altamente intelligente, può essere utilizzato arbitrariamente in vari ambienti difficili per molto tempo. E può essere personalizzato e ampliato per gli utenti, come il controllo della rete, il rilevamento del suono, il rilevamento della prossimità del corpo umano, la protezione della crittografia del software dell'utente, la trasmissione di dati a infrarossi, ecc. Un altro grande svantaggio del touchscreen a infrarossi originariamente pubblicizzato dai media è il povero proprietà anti-violenza. In effetti, lo schermo a infrarossi può scegliere completamente qualsiasi vetro antisommossa che i clienti ritengono soddisfatto senza aumentare i costi e influire sulle prestazioni, questo è qualcosa che altri touchscreen non possono seguire.
4. Touch screen dell'onda acustica di superficie
4.1. Onda acustica di superficie
L'onda acustica di superficie, una specie di onda ultrasonica, è un'onda di energia meccanica che si diffonde nello strato superficiale della superficie del mezzo (come materiali rigidi come vetro o metallo. Attraverso una base triangolare a cuneo (progettata rigorosamente in base alla lunghezza d'onda di onda di superficie), emissione di energia dell'onda acustica di superficie direzionale e di piccolo angolo. Le prestazioni dell'onda acustica di superficie sono stabili e facili da analizzare e hanno caratteristiche di frequenza molto precise nel processo di trasmissione di Heng Bo. Negli ultimi anni, ha sviluppato rapidamente verso test non distruttivi, radiografia e divaricatori di onde, la ricerca teorica relativa alle onde acustiche di superficie, al materiale semiconduttore, al materiale di conduzione acustica, alla tecnologia di rilevamento e ad altre tecnologie è stata abbastanza matura. La parte touchscreen del touch screen delle onde acustiche di superficie può essere una lastra di vetro piana, sferica o cilindrica installata di fronte a CRT, LED, LCD o schermo al plasma. pper l'angolo sinistro e l'angolo inferiore destro dello schermo di vetro sono fissati rispettivamente con trasmettitori di trasmissione ad ultrasuoni verticali e orizzontali, mentre l'angolo superiore destro è fissato con due corrispondenti trasmettitori di ricezione ad ultrasuoni. Le quattro periferiche dello schermo di vetro sono incise con strisce riflettenti molto precise con un angolo di 45 ° da rado a denso.
4.2. Principio di funzionamento del touch screen delle onde acustiche di superficie
Prendiamo ad esempio il trasduttore di trasmissione dell'asse X nell'angolo in basso a destra: il trasduttore di trasmissione converte il segnale elettrico inviato dal controller attraverso il cavo del touchscreen in energia dell'onda acustica e lo trasmette sulla superficie sinistra, quindi un gruppo di riflessione precisa le strisce sotto la lastra di vetro riflettono l'energia dell'onda acustica su una superficie uniforme verso l'alto per la trasmissione e l'energia dell'onda acustica passa attraverso la superficie dello schermo, quindi le strisce riflesse sulla parte superiore si riuniscono in una linea a destra e si diffondono alla trasduttore di ricezione dell'asse X e il trasduttore di ricezione trasforma l'energia acustica della superficie restituita in un segnale elettrico. Quando il trasduttore di trasmissione emette un impulso stretto, l'energia dell'onda acustica arriva al trasduttore ricevente attraverso diversi modi, arrivando al più presto a destra e arrivando all'ultimo a sinistra, queste energie dell'onda sonora che arrivano in anticipo e arrivano in ritardo vengono sovrapposte in una forma d'onda più ampia segnale. Non è difficile vedere che i segnali ricevuti raccolgono tutte le energie delle onde sonore che hanno attraversato percorsi diversi nella direzione dell'asse X, la distanza percorsa sull'asse y è la stessa, ma sull'asse x, il la distanza più lontana è doppia rispetto a quella più vicina. Pertanto, l'asse temporale di questo segnale della forma d'onda riflette la posizione prima della sovrapposizione di ciascuna forma d'onda originale, che è la coordinata dell'asse x. Quando la forma d'onda del segnale trasmesso e del segnale ricevuto non viene toccata, la forma d'onda del segnale ricevuto è esattamente la stessa della forma d'onda di riferimento. Quando le dita o altri oggetti che possono assorbire o bloccare l'energia delle onde sonore toccano lo schermo, l'energia delle onde sonore che l'asse x si sposta verso l'alto attraverso le dita viene parzialmente assorbita, c'è una lacuna di attenuazione nella forma d'onda ricevuta, cioè, ad un certo momento. Il segnale della forma d'onda di ricezione corrispondente alla parte bloccante del dito decade di una tacca e il controller delle coordinate tattili può analizzare l'attenuazione del segnale ricevuto calcolando la posizione della tacca e determinare la coordinata X dalla posizione della tacca. Successivamente, la coordinata Y del punto di contatto viene determinata dallo stesso processo dell'asse Y. Oltre alle coordinate X e Y alle quali il touchscreen generale può rispondere, il touchscreen delle onde acustiche di superficie risponde anche alle coordinate dell'asse Z del terzo asse, ovvero può rilevare la pressione tattile dell'utente. Il principio è calcolato dall'attenuazione del segnale ricevuto. Una volta determinati i tre assi, il controller li invierà all'host.
4.3. Caratteristiche del touch screen dell'onda acustica di superficie
Alta definizione e buona trasmissione della luce. È estremamente durevole e ha una buona resistenza ai graffi (ha una pellicola superficiale relativa a resistenza, capacità, ecc.). Risposta sensibile. Non è influenzato da fattori ambientali come la temperatura e l'umidità e ha un'alta risoluzione e una lunga durata (50 milioni di volte sotto una buona manutenzione); elevata trasmissione della luce (92%), che può mantenere una qualità dell'immagine chiara e trasparente; nessuna deriva, è necessaria solo una correzione durante l'installazione; esiste una risposta del terzo asse (I. es. albero di pressione), attualmente ampiamente utilizzata nei luoghi pubblici. Lo schermo delle onde acustiche di superficie deve essere mantenuto frequentemente, perché polvere, macchie d'olio e persino liquidi di bevande si macchiano sulla superficie dello schermo, il che bloccherà la fessura dell'onda guidata sulla superficie del touchscreen e renderà impossibile l'onda emesso normalmente o apportare la modifica della forma d'onda e il controller non è in grado di riconoscerlo normalmente, influendo quindi sul normale utilizzo del touchscreen. Gli utenti dovrebbero prestare la massima attenzione al risanamento ambientale. La superficie dello schermo deve essere pulita frequentemente per mantenere lo schermo luminoso e pulito e lo schermo dovrebbe essere completamente cancellato regolarmente.
Schermo ad onde acustiche di superficie
I tre angoli dello schermo delle onde sonore sono rispettivamente incollati con il trasduttore che emette e riceve onde sonore nelle direzioni X e Y (trasduttore: realizzato con materiali ceramici speciali, che è diviso in trasduttore di trasmissione e trasduttore di ricezione. È per convertire il segnale elettrico inviato dal controller attraverso il cavo del touchscreen in energia delle onde acustiche e l'energia delle onde acustiche di superficie converte dalle strisce riflesse in segnale elettrico.), I quattro lati sono incisi con strisce riflettenti dell'onda ultrasonica della superficie riflettente. Quando le dita o gli oggetti morbidi toccano lo schermo, parte dell'energia acustica viene assorbita, quindi il segnale ricevuto viene modificato e le coordinate X e Y del tocco vengono ottenute attraverso l'elaborazione del controller.
Schermo resistivo a quattro fili
Lo schermo di resistenza a quattro fili è coperto da due strati conduttivi trasparenti ITO (ITO: ossido di indio, corpo conduttivo debole) tra il rivestimento protettivo superficiale e lo strato base. La caratteristica è che quando lo spessore scende a 1800 ANGS (ANGS = 10) diventerà improvvisamente trasparente quando è sotto, e la trasmissione della luce diminuirà quando sarà più sottile e aumenterà quando raggiungerà lo spessore di 300. È il materiale principale di tutti gli schermi di resistenza e schermi capacitivi.), I due strati corrispondono rispettivamente agli assi X e ye le porte sono isolate da sottili particelle isolanti trasparenti. La pressione generata quando si tocca tocca i due strati conduttivi e si ottiene la X toccata dalla variazione del valore di resistenza, coordinata Y.
Schermo resistivo a cinque fili
Lo strato base dello schermo di resistenza a cinque fili è coperto dallo strato conduttivo trasparente ITO che aggiunge i campi di tensione in entrambe le direzioni di X e Y allo stesso strato, e lo strato più esterno è lo strato conduttivo dorato (strato conduttivo dorato: il lo strato conduttivo esterno del touchscreen resistivo a cinque fili è realizzato in materiale di rivestimento dorato con buona duttilità. A causa del frequente tocco dello strato conduttivo esterno, lo scopo dell'uso di materiale dorato con buona duttilità è prolungare la durata.) È usato solo come puro conduttore. Quando si tocca, la posizione del punto di contatto viene misurata con il metodo di rilevamento della condivisione del tempo dei valori di tensione dell'asse xe dell'asse y del punto di contatto. Sono necessari quattro cavi per l'ITO interno e uno per l'ITO esterno, con un totale di cinque cavi.
Schermo capacitivo
La superficie dello schermo capacitivo è rivestita con strato conduttivo trasparente ITO, la tensione è collegata ai quattro angoli e la piccola corrente continua è dispersa sulla superficie dello schermo, formando un campo elettrico uniforme. Quando si tocca lo schermo a mano, il corpo umano agisce come un polo del condensatore di accoppiamento, la corrente si raccoglie dai quattro angoli dello schermo per formare l'altro polo del condensatore di accoppiamento e la distanza relativa dalla corrente alla posizione tattile viene calcolato dal controller per ottenere le coordinate tattili.
Schermo esterno Hong
Il touchscreen a infrarossi utilizza la densa matrice a infrarossi nelle direzioni X e Y per rilevare e localizzare il tocco dell'utente. Il touchscreen a infrarossi installa un telaio esterno del circuito stampato di fronte al display e il circuito dispone i tubi di trasmissione a infrarossi e i tubi di ricezione a infrarossi sui quattro lati dello schermo, formando una matrice orizzontale e verticale a infrarossi incrociati uno per uno. Quando l'utente tocca lo schermo, il dito bloccherà i due raggi infrarossi orizzontali e verticali che passano attraverso questa posizione, quindi la posizione del punto di tocco sullo schermo può essere valutata. Qualsiasi oggetto toccante può cambiare il raggio infrarosso sul contatto per realizzare l'operazione touch screen.
Principio di funzionamento e analisi caratteristica di quattro tecnologie touch screen
Oct 21, 2019
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